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开题报告网 > 搜索列表

    找到约156个结果。

    萝卜水通道蛋白PIP基因克隆及过表达载体的构建开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 萝卜在中国的栽培分布广,品种多,栽培面积一直保持在蔬菜中的前三甲,是中国重要的蔬菜之一,但是与之形成鲜明对比的是耐盐萝卜品种在市场上几乎没有,制约了萝卜产业的发展,所以研究萝卜耐盐逆境响应是很有必要的。 质膜内在蛋白(PIPS)是水通道蛋白的一种,因其定位在质膜上,介导了植物体细胞间的水分运输。在大豆、水稻等作物中己有关于PIPs基因的克隆和序列分析等相关研究。本试验采用RT-PCR技术,克隆得到全长的萝卜PIP家族基因,并对其序列进行比对分析,为进一步研究该基因功能打下理论基础。 1.2国内外研究现状及分析 1.2.1盐胁迫对植物生长发育的影响 盐对植物产生危害的途径主要有2种,即离子毒害和渗透胁迫。首先,离子毒害是指植物细胞膜系统因为环境中

    GH17基因家族的鉴定及其在葡萄芽休眠中的功能分析开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 芽休眠是一种有益的生物学特性,能够使多年生植物避开不利的环境条件,使种群在不利环境条件下得以生存。芽休眠是一个受多个因素和多种基因综合调控的复杂生命现象,形成和解除受到光照、温度、水分等外界环境因素的影响和调控。在这个过程中,植物体内的激素、糖类、多胺和Ca2 等信号分子、抗氧化酶类和能量代谢酶类以及调控基因等发生一系列的变化与之相适应。本研究总结了GH17基因家族在植物芽休眠过程中的起到的作用及其分子机理。 植物的芽休眠是一个由各种基因综合作用共同控制的复杂过程,目前,已有众多学者针对不同物种,从不同层次、不同角度进行了大量研究,虽然对芽休眠的诱导、接触及控制机制,仍未摸索透彻,但是对各基因家族如何调控芽休眠的研究已有

    水稻WRKY转录因子家族基因功能初步探讨开题报告

    1. 研究目的与意义水稻作为我国乃至全世界的主要粮食作物,是解决粮食问题和饥荒问题中的重要一环,而水稻全基因组测序工作的完成使水稻成为粮食作物中基因背景最为清晰的物种,已有许多报道指出WRKY转录因子与水稻的抗逆生理和生长发育密切相关,这为获得抗逆高产品种的水稻带来了新思路。CRISPR/Cas9是最新出现的一种由RNA指导的Cas9核酸酶对靶向基因进行编辑的技术,可对DNA进行定点切割,利用该技术对在水稻中未有功能报道的WRKY转录因子进行基因敲除,获得WRKY转录因子功能缺失突变体,探究双子叶植物水稻中WRKY转录因子在水稻生长发育过程中的重要功能,为水稻的性状改良、优质高产的培育提供更多的依据。2. 国内外研究现状分析水稻全基因组的测序工作的完成给水稻WRKY家族基因的研究带来很大的方便。到目前为止,通过生物信息

    菊花TGA家族基因功能分析开题报告

    全文总字数:10368字1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 本课题的意义: 首先,菊花是我国十大传统名花之一和世界四大鲜切花之一,其用途和栽培地域都较为广范,还具有较高的观赏和经济价值,其在花卉生产和应用中具有十分重要的地位。但在切花菊设施栽培中,病害、虫害等生物胁迫,干旱、涝害、热胁迫、寒害和盐胁迫等引起的非生物胁迫往往是制约菊花生产与园林应用的主要因素,因此菊花中TGA家族基因对生物胁迫的调控机制研究是十分有必要,本课题研究主要集中在菊花中TGA家族基因对病原菌的抗病机理研究,并通过生物信息学分析、荧光定量PCR、基因克隆、载体构建等技术研究TGA家族对黑斑病菌侵染的响应机制,为菊花抗病育种提供理论依据。 其次,关于拟南芥中的TGA家族基因的功能和调控机制的研究进展及应用已

    葡萄Homebox基因家族的鉴定及其在芽休眠中的表达分析开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 课题的意义、国内外研究进展、应用前景等(列出主要参考文献) 一.研究意义 本课题旨在研究葡萄Homeobox(HB)基因家族的鉴定及其在芽休眠中的表达分析。葡萄和其他许多物种一样,在其漫长的进化过程中,为了应对不利的环境条件,会进化出许多生物特性。芽休眠是多年生木本植物对抗逆境胁迫的代表性生理现象之一,是果树生存、产量和质量的前提和保证,是植物种群在不利环境条件下生存和繁衍的基础。有研究表明,HB家族基因中有多个成员在植物休眠中发挥调控作用,但目前对HB基因如何调控葡萄芽的休眠还没有系统的研究,本课题从HB基因与芽休眠关系入手,通过系统鉴定葡萄HB基因家族成员、序列与结构特征分析以及芽休

    莲NnWRKY基因在激素条件下的表达谱研究开题报告

    1. 本选题研究的目的及意义WRKY转录因子是一类植物特有的转录因子家族,在植物生长发育、激素信号转导和逆境胁迫响应中起着至关重要的作用。莲(Nelumbonucifera)作为一种重要的水生观赏植物和经济作物,其基因组中包含多个WRKY基因。但目前对莲NnWRKY基因的功能研究还比较有限,特别是在激素条件下的表达调控机制尚不清楚。明确NnWRKY基因在激素条件下的表达模式及其调控机制,将有助于深入了解NnWRKY基因的生物学功能,为莲的抗逆性状改良提供理论依据。1. 研究目的本研究旨在克隆和鉴定莲NnWRKY基因,并利用实时荧光定量PCR技术(qRT-PCR)分析该基因在不同激素(如脱落酸ABA、水杨酸SA、茉莉酸甲酯MeJA等)处理下的表达谱变化规律。2. 研究意义本研究将为揭示NnWRKY基因在激素信号转导途径中的作用机制提供科学依据,并为莲的分子育种和抗逆栽培提供

    壳寡糖浸种对水稻幼苗耐能力的调节效应开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)一、课题意义 水稻(OryzaSativa)是世界上一种重要的粮食作物,为盐中度敏感型作物。而我国盐/碱稻作区面积约占水稻栽培总面积的20%,已经成为限制我国水稻生产稳定发展的一个重要因素。水稻在萌发期比较耐盐,但在盐胁迫下会推迟萌发期。水稻的幼苗期是对盐敏感的一个时期。当水稻植株进入完全自养的营养生长阶段,对盐碱的耐性逐渐增强,而在生殖生长期对盐碱胁迫又变得敏感。 盐害是农业生产上重要的逆境危害之一。根据联合国教科文组织和粮农组织不完全统计,全世界盐碱地面积约9.54亿hm2。中国盐渍土面积大,分布广泛,类型多样。据最新研究,现代盐渍化土壤面积约3693.3万hm2,残余盐渍化土壤约4486.7万hm2,潜在盐渍化土壤为1733.3万hm2,各类盐碱地面积总计9913.3万hm2[1-2],而且每年盐

    柳枝稷PvDREB1a基因的克隆与功能分析开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)干旱与盐害对植物的生长发育产生严重的影响,造成作物减产,并使生态环境日益恶化。随着世界人口的剧增,粮食的供求矛盾日益突出。如何提高植物或作物的抗旱性和耐盐性的研究世界各国给予了高度重视。我国干旱、半干旱和盐碱地区约占国土面积的一半上,即使在非干旱的主要农业区,也会经常受到旱灾袭击,在灌溉地区次生盐渍化田还在继续增加。传统常规育种的新品种选育历程长、受物种间的限制等,而利用植物基因工程技术实现在基因水平上改造植物更具有科学性和精确性,同时可以定向的改造植物遗传性状,提高育种的目的性和可操作性,实现基因在生物界的共用性,丰富基因资源。柳枝稷(PanicumvirgatumL.)是一种重要的能源植物种,是禾本科黍属植物,植株高大,根系发达,叶型紧

    OsPIN9参与氮素形态调控对水稻分蘖发育的影响开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 生长素是非常重要的植物激素。生长素输出载体蛋白在调节植物生长素极性运输中起重要作用。生长素极性运输参与胚胎形态发生和侧生器官的形成。拟南芥基因组中的 PIN 基因家族编码 PIN1-8 的 8 种生长素输出载体蛋白(Friml et al., 2003; Benjamins Scheres, 2008)。PIN 蛋白可以通过内吞作用转运到细胞质中,并形成循环小泡返回质膜(Geldner et al., 2001)。AtPIN1 突变体植株表现出针状花序并且花和维管组织发育表现明显缺陷(Galweiler et al., 1998)。AtPIN1 的极性定位还影响胚胎的发育(Friml et al., 2003)。AtPIN1 分布于维管组织(Galweiler et al., 1998),木质部薄壁组织(Glweiler et al., 1998; Palme Galweiler, 1999),根表皮,皮层细胞(Blilou et al., 2005),分生组织表皮和原基表皮 (Guenot et al., 2012)的细胞质中。近年来,遗传、分子和药理学等方

    表达玉米磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(ZmPEPC)基因对大豆耐旱性的影响开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)1.1研究意义大豆是世界五大经济作物之一,也是优质蛋白质和食用油脂的重要来源。大豆含有人体必需的8种氨基酸以及多种矿质营养元素和生理活性物质[1];此外,大豆的次生代谢物具有降低胆固醇、预防心脏病和乳腺癌等的作用[2]。此外,在生产上大豆属于耕地用养结合性作物,具有生产投入少、比较效益高等优点。因此,大豆在农业生产中占有重要的地位。大豆需水量大,但是根系不发达,在豆类作物中对缺水最为敏感,水分亏缺是大豆产量提高和品质提升的瓶颈[3]。我国是世界上干旱和半干旱土地面积很大的国家[4],3个大豆产区在大豆生长期间,均会遭遇不同程度的干旱。例如,北方春豆常遇春旱,黄淮海地区常遇伏旱,南方地区常遇伏旱和秋旱[5]。我国每年因干旱对大豆产量和品质造成

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